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Biomaterial-Based “Structured Opals” with Programmable Combination of Diffractive Optical Elements and Photonic Bandgap Effects

DOI:10.1002/adma.201805312 期刊:Advanced Materials 出版年份:2018 更新时间:2025-09-09 09:28:46
摘要: Naturally occurring iridescent systems produce brilliant color displays through multiscale, hierarchical assembly of structures that combine reflective, diffractive, diffusive, or absorbing domains. The fabrication of biopolymer-based, hierarchical 3D photonic crystals through the use of a topographical templating strategy that allows combined optical effects derived from the interplay of predesigned 2D and 3D geometries is reported here. This biomaterials-based approach generates 2D diffractive optics composed of 3D nanophotonic lattices that allow simultaneous control over the reflection (through the 3D photonic bandgap) and the transmission (through 2D diffractive structuring) of light with the additional utility of being constituted by a biocompatible, implantable, edible commodity textile material. The use of biopolymers allows additional degrees of freedom in photonic bandgap design through directed protein conformation modulation. Demonstrator structures are presented to illustrate the lattice multifunctionality, including tunable diffractive properties, increased angle of view of photonic crystals, color-mixing, and sensing applications.
作者: Yu Wang,Wenyi Li,Meng Li,Siwei Zhao,Fabio De Ferrari,Marco Liscidini,Fiorenzo G. Omenetto
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Investigating the fabrication of biopolymer-based, hierarchical 3D photonic crystals that integrate multiple optical functions in a single material.

The study demonstrates the successful fabrication of silk-fibroin-based hierarchical 3D photonic structures that integrate reflection, diffusion, and diffraction. These structures offer user-defined optical properties and potential applications in photonics and biological systems, including implantable devices and optoelectronic interfaces.

The approach may be limited by the reproducibility and scale-up of biological templating, and the complexity introduced in the 3D structures at multiple length scales.

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